• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Yuqori darajadagi parallel kondensator bankasi xatoliklari tahlil yechimi

1 Xavfioqdan keyin test qilish diagnostikasi
1.1 Xato sabablarini aniqlash va test qilish birligini belgilash
Rack-mounted kondensator bankasini misol sifatida ko'rib chiqsa, har bir kondensator birligi odatda xarici fuzelar bilan ta'minlanadi, bu asosiy himoya qurilmasi hisoblanadi. Agar bitta kondensator xavfli bo'lsa, parallel kondensatorlar xato nuqtasi orqali elektr energiyasini tashkil etadi. Xarobiya kondensatorning fuzesi va eritiladigan elementi tez-tez yoyilib, xato qismni ajratib turadi va bankaning davom etishi uchun imkoniyat yaratadi.
Biroq, agar kondensatorlarda ochiq konturlar yoki boshqa xatolar paydo bo'lsa, fuzalar yoyilmagan holda ishlay oladi. ​Muhim lavina riski: Yaqin fuzalarning oldindan yoyilishi lavina reaksiyalarini yoqadi. Kondensatorlarning ko'proq ajratilishi dizayn chegarasidan oshib ketadi, nihoyatda butun bank fuzalari yoyilib qoladi. Masalan, 220kV PGUning 10kV Kondensator Bankasi No. 2 B fazasida, faqatgina 14% o'lchov farqi bor bo'lgan kondensator bunday lavinani keltirib chiqardi, butun guruh fuzalari yoyilib qoldi.

Xulosa: Gurflik fuzalar yoyilganda, har bir kondensatorni alohida tekshirish va test qilish kerak bo'lib:

  • Ichki ruxnoma kirishini aniqlovchi
  • Komponentlardagi xavf/short tsirkut
  • Diodizatsiya pasayishini aniqlovchi
    Bu arzonlashtirilgan birlarni aniqlaydi, xato darajasini kamaytiradi va ishlab chiqarish xavflarini bekor qiladi.

1.2 Xato tekshirish test tanlashi
1.2.1 Ko'rgazmali tekshirish
Tekshirish fokusi:

  • Jismoniy tozaligi/tezkorligi
  • Yog' vazifi, chizma, elektrostatik belgilar
  • O'sha tortish, rang o'zgarishi
  • Mahalliy sinish/deformatsiya
    Bu muammolarga ichki struktura o'zgarishlari, komponent xavflari yoki kapasitansiyada siljish keltirilgan. Rang o'zgarishi, o'sha tortish va xato tahlili uchun jismoniy tozalashga talab qilinadi, tekshirish murakkabligini oshiradi.

1.2.2 Terminal-korpus diodizatsiya qarshilik o'lchovi
Test maqsadi: Ruxnoma, pasayish yoki xavf holatlaridan diodizatsiya pasayishini kuzatish orqali qarshilik pasayishini aniqlash.
Cheklanishlar: Bu test faqat boshqa khalolliklar mavjud bo'lganda yordamchi havola sifatida xizmat qiladi.
Qo'llanilishi:

  • ✅ Ikkita terminalga ega kondensatorlarda amalga oshiriladi
  • ❌ Bitta terminalga ega kondensatorlarda (korpus elektr kutub hisoblanadi) talab qilinmaydi

Test usuli quyidagicha:

1.2.3 Kapasitansiyani o'lchash

Rack-mounted kondensator bankalari odatda voltaj va kapasitansiya talablarni qanoatlantirish uchun kondensator elementlari seriyali-paralel konfiguratsiyasini ishlatadi.

  • Kapasitansiya oshirish: Ichki xatolar (short tsirkut/xavf) tufayli seriyali segmentlar soni kamayishi ni bildiradi. Ruxnoma kirish (suvning yuqori dielektrik konstanti) yoki element fuzalarining yoyilishi ham kapasitansiyaning oshishiga sabab bo'lishi mumkin.
  • Kapasitansiya kamayishi: Ochiq konturlar, oddiy ulanishlar yoki ichki fuzalar ishlashi tufayli paralel yo'nalishlar soni kamayishi ni bildiradi. ​⚠️ Muhim risk: Sog'liqli elementlardagi voltaj stressi oshadi, xato tezlanadi va reaktiv quvvat chiqishi kamayadi.
  • Yog' vazifi ta'siri: Yog'ning havoqa nisbatan yuqori dielektrik konstanti o'lchanadigan kapasitansiya siljishiga sabab bo'ladi.

Diagnostik ma'no: Kapasitansiya farqi ichki bütünligni to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatadi va maydon tahlillari uchun muhimdir.

Qabul qilinadigan oraliq: ±5% dan +10% gacha namuna qiymati.
O'lchash protokoli:

  1. Qoldiq zaryad xavfsizligini rad etish
  2. Bir nechta kapasitansiyali mostlar bilan takrorlash
  3. Agar farq davom etadi:
    • Fuzalarni ajratish
    • Yuqori voltajli ulanishlarni o'chirish
  4. Qayta o'lchash. Doimiy farq ichki xato hisoblanadi.

Misol: 110kV PGU 10kV 11A Kondensator Bankasi (Birlig B2)

Parametr

Qiymat

Namuna kapasitansiya (Cₓ)

8.03 μF

Yuqori voltaj bilan o'lchangan (Cᵧ)

10.04 μF

Yuqori voltajdan keyin o'lchangan (Cᵧ)

10.05 μF

Farq

+25.16%

Xulosa: Birlig B2 chegaradan oshib ketdi → ​Xato.

 

1.3 AC qarshilik voltaj testi usuli

Maqsad: Asosiy diodizatsiya bütünligini (bushings/encapsulation) korpus va qisqartirilgan terminal orasiga AC voltaj berish orqali tekshirish.
Test qiymati: Aniqlovchi:

  • Yog' seviyesi past
  • Ichki ruxnoma
  • Xarobiya bushings
  • Texnik xatolar

Terminal ishlash:

  • Ikkala terminalni birgalikda qisqartirish
  • Qisqartirilgan terminal va yerdagilgan korpus orasiga voltaj berish

So'nggi e'lon: Kondensatorlarning yuqori terminal-korpus diodizatsiya quvvatiga asosan, AC qarshilik testi odatda talab qilinmaydi.

2.Kapasitansiya o'lchash usullarini rasional tanlash

Umumiy usullar:

Usul

Typik ishlatilishi

Ampermetr/Voltmetr (I/V)

Maydon testi​ ★ Afzal

Digital kapasitansiya hisobi

08/09/2025

Tavsiya etilgan
Engineering
Integrirovannoe reshenie po sochetaniyu vetro-solnechnoy energetiki dlya otdalennykh ostrovov
Xulosa​Ushbu taklif innovatsion integratsiya energiya yechimini takomillashtiradi, shuningdek, shamol energiyasi, fotovoltaik elektr energetikasi, suv pompa tashqi qilish va dehqonlik suvi tayyorlash texnologiyalarini chuqur ulaydi. Uning maqsadi, uzoq masofadagi orollarda, jumladan, tarmoqni qamrab olish qiyinchiligi, dizel elektr tashkil etishning yuqori narxi, an'anaviy batareya saqlash cheklovlari va suv resurslarining kamligi kabi asosiy muammolarni sistemali ravishda hal etishdir. Bu yechi
Engineering
Aqliy solnzhen-eshonish birlashtirilgan tizim Fuzzy-PID boshqaruv bilan oshirilgan batareya boshqarishi va MPPT uchun
XulosaUshbu taklifning asosiy maqsadi, qirg'oni va quyosh energiyasini ishlatishga asoslangan qo'shma elektr energetika tizimini, qattiq nazorat texnologiyasi asosida effektiv va ekonomik ravishda uzoq masofadagi maydonlar va maxsus qo'llanmalar uchun ta'minlashdir. Tizimning asosi, ATmega16 mikroprotsessori asosidagi aqliy nazorat tizimi bo'lib, bu tizim qirg'o va quyosh energiyalari uchun maksimal quvvat nuqtasini kuzatish (MPPT) va akkumulyatorni to'ldirish/bo'shatishni aniq va samarali boshq
Engineering
Samarali shoshilinch maydon-sho'qqa yengil yechim: Buck-Boost o'giruvchi va aqlli zaryadlash tizim narxini kamaytiradi
Xulosa​Ushbu yechim innovatsion, yuqori effektivlikka ega shom solishtirilgan havo-energetika tizimini taklif etadi. Mevcut texnologiyalarning asosiy kamchiliklariga, masalan, past energiya foydalanish darajasi, qisqa akkumulyator omiri va yomon tizimning barqarorligi ga erishish uchun, tizim to'liq raqamli boshqariladigan buck-boost DC/DC konverterlarni, parallel ishlov berish texnologiyasini va aqliy uchlanga zaryadlash algoritmini ishlatadi. Bu, oraliq tezlik va quyosh nurlanishi bo'lgan keng
Engineering
Gidravliy shamol-ko'k quvvat tizimini optimallashtirish: Tarmoqdan mustaqil ishlatmalarni uchun to'liq dizayn yechimi
Tavsif va orzusi1.1 Yagona manbadan energiya ishlab chiqarish tizimlarining muammolariAniqlikda, alohida fotovoltaik (PV) yoki shamol energiyasini ishlab chiqarish tizimlari o'ziga xos kamchiliklarga ega. PV energiyasi kunning davri va ob-havo sharoitidan qat'i nisbatda ta'sir oladi, shu paytda shamol energiyasi o'zgaruvchan shamol resursidan bog'liq, bu esa energiya ishlab chiqarish miqdoridagi katta o'zgarishlarga olib keladi. Davraviy energiya ta'minotini ta'minlash uchun, zamonaviy energiya
So'rov
Yuklab olish
IEE Business ilovalarini olish
IEE-Business ilovasini ishlatib jihozni qidirish orqali yechimlarni oling muvaffaqiyatlari bilan bog'laning va istalgan joyda va vaqtda sohaniy hamkorlikka qatnashing kuchli elektr energetika loyihalaringiz va biznesingiz rivojlanishi uchun